Cтраница 2
Грасгофа; / - плотность тока, А / см2; / - ионная сила, моль / л; / о - предельный ток диффузии; IL - предельный ток; / г - истинная ионная сила чмоль / л; К. [16]
Грасгофа, пригоден для расчета тепловых потоков даже при больших углах отклонения от вертикали, когда сила В направлена как в сторону поверхности, так и от нее. Предельное значение угла 9, по-видимому, не менее 9 70, когда сила Вп направлена к поверхности. При больших углах отклонения, когда сила Вп направлена от поверхности, на некотором расстоянии от передней кромки возникает отрыв потока. [17]
Грасгофа, рассчитанное по диаметру диска, а С - постоянная, принимаемая равной 1, за исключением случаев, когда для газов используется соотношение Чепмена - Рубезина ц / ц г СТ / ТГ, определяющее зависимость вязкости от температуры. Остальные обозначения имеют тот же смысл, что и прежде. [18]
Грасгофа, сначала была выдвинута гипотеза о том, что начало перехода также определяется числом Грасгофа, Однако накопившиеся экспериментальные данные, приведенные в табл. 11.5.1, показывают, что начало и конец перехода наблюдаются в широком диапазоне чисел Грасгофа. Ясно что некоторый разброс этих значений связан с использованием различных критериев перехода. Вместе с тем нет достаточных оснований считать, что процессы в области перехода зависят только от одного параметра, который является определяющим для развития ламинарного течения и линейной неустойчивости, поскольку переходу предшествуют сильные нелинейные взаимодействия. Имеется много и других соображений по этому вопросу. [19]
Грасгофа, рассчитанное с использованием удельной мощности источника тепла на единицу длины. [20]
Грасгофа несколько больше и поэтому менее обоснованы приближения пограничного слоя и предположения о плоскопараллельности течения. Кроме того, в экспериментах невозможно точно определить положение передней кромки вследствие очень низкой теплопроводности газа. [21]
Грасгофа страдала теми же недостатками, что и книга Рело: отсутствием расчетных методов и описательным характером изложения. Правда, Грасгоф, в отличие от Рело, доказывает свои положения, но такие важные разделы кинематики, как теория кулачковых механизмов и теория зубчатых зацеплений, изложены у него в самом элементарном виде: для их исследования нужны были геометрические методы, но Грасгоф не пользовался ими. [22]
Грасгофа; - коэффициент объемного расширения нефти; - ускорение силы тяжести. [23]
Грасгофа в уравнении ( 27); если гравитационное ускорение g заменить на fE2s Id, то получим число Сенфлебена. Результаты расчета хорошо согласуются с экспериментом, когда произведение чисел Сенфлебена и Грасгофа мало; совпадение для газов лучше, чем для жидкостей. [24]
Грасгофа играет почти ту же роль для тепловой конвекции, что число Рейнольдса для принудительной конвекции. [25]
![]() |
Схема протекания хладоносителя в кожухотрубном испарителе с внутритрубным кипением хладагента. [26] |
Грасгофа, учитывающее влияние естественной конвекции на теплообмен. [27]
![]() |
Зависимость параметра естественной конвек. [28] |
Грасгофа, который представляет отношение подъемных сил к силам вязкости. [29]
Грасгофа; g 9 81 - ускорение свободного падения, м / с2; р - плотность теплоносителя, кг / м3; р - коэффициент объемного расширения теплоносителя, град 1; Аг част - частный температурный напор, град. [30]